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infotek 2024-11-11 07:54

基于SLM光束整形系统中光学系统像差的研究

空间光调制器(SLM.0003 v1.0) ge[hAI2I  
应用示例简述 SNUq  
1. 系统细节 LBw$K0  
 光源 V_Xq&!HN[  
— 高斯激光束 'v~%rhq3  
 组件 lL$no7HBy  
— 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 y~r5KB6w  
— 不同的傅里叶透镜设计(球面,非球面) 具有不同的性能和像差 5ltrr(MeD  
 探测器 |[3%^!f\  
— 视觉感知的仿真 a3wk#mH  
— 高帽,转换效率,信噪比 JtbwY@R  
 建模/设计 ^sP-6 ^  
— 场追迹: cH7Gb|,M  
 基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 qOD:+b  
\Ctl(uj  
2. 系统说明 DKG99biJN  
@ )2<$d  
JNL9t0 x  
7jzd I!  
3. 建模&设计结果 6");NHE  
d95 $w8>  
不同真实傅里叶透镜的结果:  Qk)E:  
{kdS t1  
u|Tg*B  
(j%;)PTe+&  
4. 总结 $:u5XJx  
基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 nvOJY6)$V  
= ;z42oS  
 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 ^!j,d_)b!  
 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 c*N>7IF,  
_9 B ^@~  
光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 5f- eWW]!  
;X}!;S%K  
应用示例详细内容 C_rA'Hy  
%-Oo9 2tP  
系统参数 [IRWm N-  
>J['so2Bf  
1. 该应用实例的内容 ]N4?*S*jd)  
wyC1M  
Q G8X{'  
Pq<]`9/w^w  
#bZT&YE^  
2. 仿真任务 7|Bg--G1  
0)HZ5^J  
在之前的案例中,采用了理想的傅里叶光学系统(2f系统)。在接下来的工作中,使用真实的透镜进行替换,该透镜存在多种光学像差。 Y$K[@_dv=  
Pu`;B  
3. 参数:准直输入光源 7dq*e4z)  
T~G~M/  
gu|cQ2xV  
6_a~ 4_#  
4. 参数:SLM透射函数 iRsK; )<  
{[Z}<#n)  
Z%9_vpWc  
5. 由理想系统到实际系统 V'm4DR#M  
n/vKxtW  
Cj3C%W  
 用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 ~Kll.  
 因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 ]`H8r y2  
 对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 7>$&CWI  
 实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 D%,AdR"m  
 表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 89+Q^79m  
KOYcT'J@vR  
<xO" E%t  
>[&Zs3>  
`44 }kkBT  
应用示例详细内容 $9PscubM4  
J<27w3bs~p  
仿真&结果 $`'Xb  
kr{eC/Q"  
1. VirtualLab中SLM的仿真 g|V md  
aPH6R<G  
 由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,真实透镜等)。 U_l#lGA(H  
 以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 # *)X+*  
 为优化计算加入一个旋转平面 @p$$BUb  
Kq4b`cn{_  
l/:23\  
fXfO9{E  
2. 参数:双凸球面透镜 )a0%62  
IuN:*P  
QsC6\Gt#  
 首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 0fP-[7P  
 由于对称形状,前后焦距一致。 L.R4 iN  
 参数是对应波长532nm。 H;k-@J  
 透镜材料N-BK7。 2|:xb9#  
 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 jTE~^  
S :%SarhBD  
[)KLmL%  
H=1Jq  
r]lPXj(`  
r.#"he_6!.  
3. 结果:双凸球面透镜 <o:|0=Sw b  
= k7}[!T  
EI!e0 V1!  
 生成的礼帽光束是一个干涉图案的叠加,干涉图案的出现时由于像差造成的。 ai@hQJ*  
 较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 'pQ\BH  
 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 b@?pofZ`k  
V+- ]txu|  
,[{Z_co  
p"k[ac{  
^Z`?mNq9  
4. 参数:优化球面透镜 aZBb@~Y  
K! e51P  
w</qUOx  
 然后,使用一个优化后的球面透镜。 29~Bu5  
 通过优化曲率半径获得最小波像差。 ;f l3'.S[  
 优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 Ks_B%d  
 透镜材料同样为N-BK7。 T]0H&Oov  
| l|7[  
nr>Os@\BU  
关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 6 ~LCj"  
%SJ2W>e  
`%nj$-W:  
=&YhA}l\O  
5. 结果:优化的球面透镜 sBV})8]K M  
Lj#K^c Ee  
s6+`cC4  
 由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 RhQ[hI  
 转换效率(68.6%)和信噪比一般。 w4%yCp[,  
 一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 (>usa||  
9fQFsI  
*Z:'jV<  
n,vs(ZL:  
6. 参数:非球面透镜  QnN cGH  
_oBJ'8R\  
IyJHKDFk  
 第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 e_Un:r@)  
 非球面透镜材料同样为N-BK7。 m2h@*  
 该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 6tKCY(#oO+  
4Ow0g-{  
关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 MeMSF8zSQ  
'vc>uY  
W< sa6,$  
 VsR8|Hn$  
m.EIMuj  
7. 结果:非球面透镜 EnD }|9  
bWEti}kW  
5wgeA^HE2y  
 生成期望的高帽光束形状。 '7;b+Vbl#  
 不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 guc[du  
 非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 _Cnl|'  
zC<k4[.  
K#_x.: <J  
waRK$/b (  
*s1^s;LR  
8. 总结 'wm :Xa  
基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 <A+n[h  
;2\+O"}4H  
 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 BK;Gh0mp  
 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 E=eK(t(8  
yNU.<d 5  
光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 {>rGe#Vu  
T_3JAH e  
扩展阅读 uzgQ_  
OJ!=xTU%h  
扩展阅读 DITo.PU  
 开始视频 3 jR I@  
-     光路图介绍 vA"MTncv  
 该应用示例相关文件: _'Rzu'$`  
-     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 [3|&!:4g6  
-     SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真
(RBzpAiH  
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